







贴片电阻器运用前要注意的事项有哪些贴片电阻是一款体积小,重量轻,电功能稳定可靠性高,装置成本低,机械强度高、高频特性优越诸多优点积与一身的产品,他的小精密度可到达超精密性±0.01%~±1%现在贴片电阻的运用也很广泛,很多人不知道贴片电阻器在运用前要注意哪些事项,下面我们就来说说贴片电阻器运用前要注意的事项有哪些电阻在运用前首要检查其外观有无明显的损坏,如引线断、开裂、烧焦等现象,其次,用万用表丈量它的阻值是否与标称值共同若阻值已经改变,直接运用会使电路工作失常。 运用时应注意电阻的额定功率和工作电压是否满足规划要求,如果实际运用功率超出电阻器的额定功率,电阻器会发热损坏。 贴片电阻 如果实际工作电压大于电阻的耐压,电阻将击穿焚毁。额定功率大于10W的电阻器,运用时应装置在特制的支架上,使其周围有必定的散热空间。 电阻在装置前应进行外表处理,引脚用刮刀片或锯条片刮掉外表氧化层,然后是镀锡,以保证锡焊的可靠性,不发生假焊(虚焊)现象。 高频电路中电阻的引脚不宜过长,这样可减小分布参数。 电阻焊接时引线不要从根部打弯,不然容易折断。 电阻在寄存和运用过程中,要坚持漆膜的完好,电阻的漆膜脱落后,防潮性变差,无法保证正常工作。 焊接电阻时动作要快,不要使电阻器长时间受热,以免阻值发生变化。 电阻在装置时,电阻色环的朝向要共同,如果是直标法电阻其阻值标志也要朝上,这样便于检查和修理。对较大功率的电阻器应利用螺钉和支架将其固定,以防其引线折断或形成短路。

热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。 热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。热敏电阻串联在电路中,主要起到“电流保险”的作用。 为了避免电子电路启动时产生的浪涌电流,电源电路中串联了一个功率型NTC热敏电阻,可以有效地抑制启动时的浪涌电流。功率型NTC热敏电阻在完成抑制浪涌电流的功能后,由于其电流的连续作用,电阻值会下降到很小的程度,因此,在电源电路中使用NTC热敏电阻是抑制启动时浪涌简单有效的措施确保电子设备不受损坏。 热敏电阻是发展较早、种类繁多、较为成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料构成。原理是温度引起电阻的变化。当电子浓度和空穴浓度分别为n和P,迁移率分别为μn和μP时,半导体的电导率为σ=q(nμn+PμP),因为n、P、μn和μP都是温度T的函数,所以电导率是温度的函数。因此,可以通过测量电导来计算温度,并绘制电阻-温度特性曲线。这是半导体热敏电阻的工作原理热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻以及临界温度热敏电阻(CTR)。


